Лазерна локація Місяця — вимірювання відстаней між двома точками на поверхнях Землі і Місяця за допомогою лазерної локації з використанням кутникових відбивачів, які перебувають на поверхні Місяця, або без них (на ранніх етапах досліджень) . Наукове значення таких експериментів полягає в:
- уточненні гравітаційної сталої і перевірці теорії відносності;
- уточнення ряду параметрів руху динамічної системи Земля — Місяць;
- отриманні нових даних про фізичні властивості і внутрішню будову Землі і Місяця та ін .
Лазер випромінює сигнал в телескоп, спрямований на відбивач, при цьому точно фіксується час, коли сигнал був випромінений. Частина фотонів від початкового сигналу повертається назад на детектор з метою зафіксувати початкову точку даних.
Історія
Експерименти з лазерної локації Місяця, ще без використання кутникових відбивачів, велися вже з початку 1960-х років в США і СРСР. Перші успішні випробування були проведені в році, коли команді з Массачусетського технологічного інституту вдалося спостерігати лазерні імпульси, відбиті від поверхні Місяця, за допомогою лазера з довжиною імпульсу 1 мс. Аналогічні вимірювання були проведені пізніше в тому ж році радянською командою в Кримській астрофізичній обсерваторії, з використанням рубінового лазер. Велика точність була досягнута після встановлення масиву відбивачів 21 липня 1969 року екіпаж Аполлон-11, і ще два ретрорефлекторні масиви, залишені місіями Аполлон-14 і Аполлон-15 також зробили свій внесок в експеримент. Відбивач Аполлона-15 є найбільшим і являє собою панель з трьохсот призм, два інших відбивачі «Аполлонів» мали по 100 призм.
У році в СРСР лоціювався квадрат всередині місячного кратера , і як для відправки променя рубінового лазера, так і для його прийому використовувався телескоп імені Шайна з діаметром головного дзеркала 260 см Кримської астрофізичної обсерваторії, у якого після надсилання сигналу спеціальне дзеркало змінювало своє положення, спрямовуючи відбитий від поверхні Місяця сигнал у фотоприймач. У цій обсерваторії було проведено перші вимірювання відстані до Місяця за допомогою лазерної локації, коли в році за допомогою нової установки, виготовленої в ФІАН було визначено відстань з точністю до 200 метрів. Причому точність тоді була обмежена сильним спотворенням лазерного променя місячною поверхнею.
Радянські місяцеходи Луноход-1, доставлений на Місяць в рамках місії [ru], і [ru], доставлений в ході місії [ru], також були оснащені кутниковими відбивачами. Самі відбивачі були виготовлені у Франції, а їхня система захисту від пилу і система орієнтації розроблена радянськими фахівцями. Кутниковий відбивач «Луноход» являв собою систему з 14 скляних чотиригранних пірамід (кожна являла собою «відрізаний» площиною кут куба зі стороною 9 см), розміщених в одній термоізольованій коробці так, що їхні похилі грані відкриті для надходження лазерного променя. Перші сигнали від «Луноход-1» були отримані 5 і 6 грудня 1970 року згаданим вище 2,6-метровим телескопом Кримської астрофізичної обсерваторії, в тому ж місяці прийняті і [ru]. Відбивач «Луноход-1» за перші півтора року роботи забезпечив близько 20 спостережень, але потім його точне місцезнаходження було втрачено, і знайти його до квітня 2010 року не вдавалося. Вважалося, що місяцехід став у похиле положення, що послаблює відбитий від нього сигнал і ускладнює його пошук при неточних даних щодо координат на поверхні Місяця. Відбивач «Луноход-1» міг бути знайдений, якби відбитий ним промінь потрапив на оптичні фотографії поверхні Місяця, які планувалося зробити за допомогою супутника Lunar Reconnaissance Orbiter, або в поле спостереження інших навколомісячних станцій. 22 квітня 2010 «Луноход-1» знайдений на поверхні Місяця [en] з групою вчених, які надіслали лазерні імпульси з телескопа [en] у Нью-Мексико.
Зі встановленням місцезнаходження інших чотирьох відбивачів, включно зі встановленим на «Луноход-2», проблем не виникало, їх постійне зондування ведеться наразі низкою станцій, зокрема Лабораторією реактивного руху НАСА (Jet Propulsion Laboratory, або JPL NASA), яка вела спостереження лазерної локації відбивачів з моменту їх встановлення. На 2,6 метровому телескопі Кримської астрофізичної обсерваторії, де в році було встановлено апаратуру, яка дозволяє вимірювати відстань до Місяця з точністю до 25 см, в цілому проведено 1400 визначень цієї величини, найчастіше — до кутникових відбивачів «Луноход-2» і «Аполлон-15». Однак у 1983 році роботи там були припинені з огляду на згортання радянської місячної програми.
Загальні принципи лазерної локації
Як тільки було винайдено лазер, відразу ж виникла ідея спробувати його застосувати з метою точного вимірювання відстані до Місяця. Для цього короткий імпульс випромінювання лазера спрямовується в бік Місяця, і вимірюється інтервал часу між випроміненням лазерного пучка і прийомом відбитого сигналу, а відстань обчислюється виходячи з постійності швидкості світла у вакуумі і врахування затримки поширення сигналу в атмосфері. Цьому сприяє мала розбіжність лазерного пучка, що забезпечує високу інтенсивність освітлення цілі, монохроматичність, що дозволяє виділити слабкий корисний сигнал на тлі засвітки за допомогою вузькосмугового спектрального фільтра, а також мінімальна тривалість імпульсу, що дозволяє вимірювати відстані з високою точністю (тобто з малою похибкою, прямо пропорційною тривалості імпульсу).
Кутниковий відбивач (триппель-призма)
Підвищення точності вимірювань за допомогою імпульсної лазерної локації можливе в разі застосування кутникових відбивачів (КВ). КВ являє собою три відбивальні площини, які взаємно перетинаються під прямим кутом. У радіодіапазоні площини виконані просто з металевих пластин («hollow cube», «порожній куб»). В оптичному діапазоні відбивальні площини формуються на гранях куба, виготовленого з прозорого матеріалу (кварцового скла). Додатково покращити коефіцієнт відбивання можна шляхом вакуумного напилення металевого шару (срібло, алюміній) на грані КВ. Якщо кути між гранями виконані з досить високою точністю, то кутниковий відбивач завжди відбиває випромінювання строго в зворотному напрямку незалежно від напрямку, звідки на нього падає промінь, в усьому робочому діапазоні кутів. Прямі кути повинні бути витримані з точністю до десятих часток кутової секунди. За розрахунками застосування КВ на Місяці дозволяє на 1-2 порядки посилити відбитий сигнал, що приймається на Землі, порівняно з відбиттям від ґрунту, і зробити його компактним в часі, на відміну від сигналу, що відбивається від ґрунту, який "розмазується" в часі через рельєф місцевості.
Французький кутниковий відбивач, встановлений на «Луноход», був складений з триппель-призм з ребром 12 см і мав розбіжність відбитого пучка приблизно 6" (для світла рубінового лазера з довжиною хвилі 694,3 нм). Грані триппель-призм були покриті сріблом, що збільшувало коефіцієнт відбивання до 0.9, але різний коефіцієнт теплового розширення срібла і кварцу призводив до деформації призм при нагріванні в місячний день і, як наслідок, до погіршення відгуку. Активна площа КВ становила 640 см². Робочий діапазон становив ± 10 градусів від нормалі.
Американські кутникові відбивачі доставлені на Місяць, були складені з призм діаметром 3.8 см і мали розбіжність відбитого пучка приблизно 8,6" (для 694,3 нм). Грані триппель-призм не були покриті металом, що зменшувало термічні деформації, але погіршувало коефіцієнт відбиття КВ до 0.27. Активна площа КВ «Аполлон-11» і «Аполлон-14» становила 0,1134 м² (100 триппель-призм), «Аполлон-15» 0,34 м² (300 триппель-призм). Триппель-призми були глибоко втоплені у своїх індивідуальних гніздах, що додатково погіршувало їх видимість при відхиленні від нормалі і призводило до зниження відгуку на 5 % при відхиленні на кожен градус від нормалі.
Розбіжність відбитого пучка залежить від точності виготовлення призм кутникового відбивача і їх апертури DR, яка обумовлює дифракційну розбіжність θ'= 1.22λ/DR. Розрахунок за цією формулою дає дещо меншу величину розходження відбитого променя, ніж наведені в статтях значення. Іноді в статтях з локації використовують поняття ефективної площі розсіювання (ЕПР). Вона має розмірність у м², але не означає дійсну площу. Ця характеристика включає в себе не тільки геометричну площу відбивача, але й коефіцієнт відбивання, розбіжність відбитого пучка тощо. Ефективна площа розсіювання залежить не тільки від характеристик самого відбивача, але й від кута падіння (відхилення вектора падаючого на відбивач пучка від нормалі), а також довжини хвилі, яка впливає на дифракційне розширення відбитого пучка. Для кутникового відбивача існує граничний кут падіння. При відхиленні променя від нормалі понад граничний кут відбивач не може функціювати. Для «порожнього куба» граничний кут становить приблизно 30°, для кварцової призми граничний кут становить приблизно 45°.
Основні станції, що здійснюють лазерну локацію
- JPL NASA, Каліфорнія, США
- [en], Техас, США
- [ru], Ніцца, Франція
- Обсерваторія Галікала, Гавайські острови, США (на даний момент[] не працює)
- [en], Нью-Мексико, США
- Matera Laser Ranging Observatory (MLRO), Матера, Італія
- Філіал OCA, Південна Африка (використовує попередній прилад станції OCA)
Посилання та джерела
- Lunar Laser Ranging, JPL NASA
- Radio Astronomy — Project Luna See
- Басов Н. Г., Кокурин Ю. Л. Лазерная локация Луны // Наука и человечество. — М.: Знание, 1986. — С. 262—277.
- Дж. Фоллер, Дж. Уамплер (1971). «Лунный лазерный отражатель». Успехи физических наук 103 (1): 139—154.
- J. M. Torre, M. Furia, J.F.Mangin, E. Samain Meo Improvements for lunokhod1 trakhing
- James G. Williams and Jean O. Dickey Lunar Geophysics, Geodesy, and Dynamics 13th International Workshop on Laser Ranging, October 7-11, 2002, Washington, D. C.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Lazerna lokaciya Misyacya vimiryuvannya vidstanej mizh dvoma tochkami na poverhnyah Zemli i Misyacya za dopomogoyu lazernoyi lokaciyi z vikoristannyam kutnikovih vidbivachiv yaki perebuvayut na poverhni Misyacya abo bez nih na rannih etapah doslidzhen Naukove znachennya takih eksperimentiv polyagaye v utochnenni gravitacijnoyi staloyi i perevirci teoriyi vidnosnosti utochnennya ryadu parametriv ruhu dinamichnoyi sistemi Zemlya Misyac otrimanni novih danih pro fizichni vlastivosti i vnutrishnyu budovu Zemli i Misyacya ta in Lazer viprominyuye signal v teleskop spryamovanij na vidbivach pri comu tochno fiksuyetsya chas koli signal buv viprominenij Chastina fotoniv vid pochatkovogo signalu povertayetsya nazad na detektor z metoyu zafiksuvati pochatkovu tochku danih IstoriyaEksperimenti z lazernoyi lokaciyi Misyacya she bez vikoristannya kutnikovih vidbivachiv velisya vzhe z pochatku 1960 h rokiv v SShA i SRSR Pershi uspishni viprobuvannya buli provedeni v roci koli komandi z Massachusetskogo tehnologichnogo institutu vdalosya sposterigati lazerni impulsi vidbiti vid poverhni Misyacya za dopomogoyu lazera z dovzhinoyu impulsu 1 ms Analogichni vimiryuvannya buli provedeni piznishe v tomu zh roci radyanskoyu komandoyu v Krimskij astrofizichnij observatoriyi z vikoristannyam rubinovogo lazer Velika tochnist bula dosyagnuta pislya vstanovlennya masivu vidbivachiv 21 lipnya 1969 roku ekipazh Apollon 11 i she dva retroreflektorni masivi zalisheni misiyami Apollon 14 i Apollon 15 takozh zrobili svij vnesok v eksperiment Vidbivach Apollona 15 ye najbilshim i yavlyaye soboyu panel z trohsot prizm dva inshih vidbivachi Apolloniv mali po 100 prizm U roci v SRSR lociyuvavsya kvadrat vseredini misyachnogo kratera i yak dlya vidpravki promenya rubinovogo lazera tak i dlya jogo prijomu vikoristovuvavsya teleskop imeni Shajna z diametrom golovnogo dzerkala 260 sm Krimskoyi astrofizichnoyi observatoriyi u yakogo pislya nadsilannya signalu specialne dzerkalo zminyuvalo svoye polozhennya spryamovuyuchi vidbitij vid poverhni Misyacya signal u fotoprijmach U cij observatoriyi bulo provedeno pershi vimiryuvannya vidstani do Misyacya za dopomogoyu lazernoyi lokaciyi koli v roci za dopomogoyu novoyi ustanovki vigotovlenoyi v FIAN bulo viznacheno vidstan z tochnistyu do 200 metriv Prichomu tochnist todi bula obmezhena silnim spotvorennyam lazernogo promenya misyachnoyu poverhneyu Radyanski misyacehodi Lunohod 1 dostavlenij na Misyac v ramkah misiyi ru i ru dostavlenij v hodi misiyi ru takozh buli osnasheni kutnikovimi vidbivachami Sami vidbivachi buli vigotovleni u Franciyi a yihnya sistema zahistu vid pilu i sistema oriyentaciyi rozroblena radyanskimi fahivcyami Kutnikovij vidbivach Lunohod yavlyav soboyu sistemu z 14 sklyanih chotirigrannih piramid kozhna yavlyala soboyu vidrizanij ploshinoyu kut kuba zi storonoyu 9 sm rozmishenih v odnij termoizolovanij korobci tak sho yihni pohili grani vidkriti dlya nadhodzhennya lazernogo promenya Pershi signali vid Lunohod 1 buli otrimani 5 i 6 grudnya 1970 roku zgadanim vishe 2 6 metrovim teleskopom Krimskoyi astrofizichnoyi observatoriyi v tomu zh misyaci prijnyati i ru Vidbivach Lunohod 1 za pershi pivtora roku roboti zabezpechiv blizko 20 sposterezhen ale potim jogo tochne misceznahodzhennya bulo vtracheno i znajti jogo do kvitnya 2010 roku ne vdavalosya Vvazhalosya sho misyacehid stav u pohile polozhennya sho poslablyuye vidbitij vid nogo signal i uskladnyuye jogo poshuk pri netochnih danih shodo koordinat na poverhni Misyacya Vidbivach Lunohod 1 mig buti znajdenij yakbi vidbitij nim promin potrapiv na optichni fotografiyi poverhni Misyacya yaki planuvalosya zrobiti za dopomogoyu suputnika Lunar Reconnaissance Orbiter abo v pole sposterezhennya inshih navkolomisyachnih stancij 22 kvitnya 2010 Lunohod 1 znajdenij na poverhni Misyacya en z grupoyu vchenih yaki nadislali lazerni impulsi z teleskopa en u Nyu Meksiko Zi vstanovlennyam misceznahodzhennya inshih chotiroh vidbivachiv vklyuchno zi vstanovlenim na Lunohod 2 problem ne vinikalo yih postijne zonduvannya vedetsya narazi nizkoyu stancij zokrema Laboratoriyeyu reaktivnogo ruhu NASA Jet Propulsion Laboratory abo JPL NASA yaka vela sposterezhennya lazernoyi lokaciyi vidbivachiv z momentu yih vstanovlennya Na 2 6 metrovomu teleskopi Krimskoyi astrofizichnoyi observatoriyi de v roci bulo vstanovleno aparaturu yaka dozvolyaye vimiryuvati vidstan do Misyacya z tochnistyu do 25 sm v cilomu provedeno 1400 viznachen ciyeyi velichini najchastishe do kutnikovih vidbivachiv Lunohod 2 i Apollon 15 Odnak u 1983 roci roboti tam buli pripineni z oglyadu na zgortannya radyanskoyi misyachnoyi programi Zagalni principi lazernoyi lokaciyiYak tilki bulo vinajdeno lazer vidrazu zh vinikla ideya sprobuvati jogo zastosuvati z metoyu tochnogo vimiryuvannya vidstani do Misyacya Dlya cogo korotkij impuls viprominyuvannya lazera spryamovuyetsya v bik Misyacya i vimiryuyetsya interval chasu mizh viprominennyam lazernogo puchka i prijomom vidbitogo signalu a vidstan obchislyuyetsya vihodyachi z postijnosti shvidkosti svitla u vakuumi i vrahuvannya zatrimki poshirennya signalu v atmosferi Comu spriyaye mala rozbizhnist lazernogo puchka sho zabezpechuye visoku intensivnist osvitlennya cili monohromatichnist sho dozvolyaye vidiliti slabkij korisnij signal na tli zasvitki za dopomogoyu vuzkosmugovogo spektralnogo filtra a takozh minimalna trivalist impulsu sho dozvolyaye vimiryuvati vidstani z visokoyu tochnistyu tobto z maloyu pohibkoyu pryamo proporcijnoyu trivalosti impulsu Kutnikovij vidbivach trippel prizma Dokladnishe Kutnikovij vidbivach Kutnikovi vidbivachi trippel prizmi Pidvishennya tochnosti vimiryuvan za dopomogoyu impulsnoyi lazernoyi lokaciyi mozhlive v razi zastosuvannya kutnikovih vidbivachiv KV KV yavlyaye soboyu tri vidbivalni ploshini yaki vzayemno peretinayutsya pid pryamim kutom U radiodiapazoni ploshini vikonani prosto z metalevih plastin hollow cube porozhnij kub V optichnomu diapazoni vidbivalni ploshini formuyutsya na granyah kuba vigotovlenogo z prozorogo materialu kvarcovogo skla Dodatkovo pokrashiti koeficiyent vidbivannya mozhna shlyahom vakuumnogo napilennya metalevogo sharu sriblo alyuminij na grani KV Yaksho kuti mizh granyami vikonani z dosit visokoyu tochnistyu to kutnikovij vidbivach zavzhdi vidbivaye viprominyuvannya strogo v zvorotnomu napryamku nezalezhno vid napryamku zvidki na nogo padaye promin v usomu robochomu diapazoni kutiv Pryami kuti povinni buti vitrimani z tochnistyu do desyatih chastok kutovoyi sekundi Za rozrahunkami zastosuvannya KV na Misyaci dozvolyaye na 1 2 poryadki posiliti vidbitij signal sho prijmayetsya na Zemli porivnyano z vidbittyam vid gruntu i zrobiti jogo kompaktnim v chasi na vidminu vid signalu sho vidbivayetsya vid gruntu yakij rozmazuyetsya v chasi cherez relyef miscevosti Francuzkij kutnikovij vidbivach vstanovlenij na Lunohod buv skladenij z trippel prizm z rebrom 12 sm i mav rozbizhnist vidbitogo puchka priblizno 6 dlya svitla rubinovogo lazera z dovzhinoyu hvili 694 3 nm Grani trippel prizm buli pokriti sriblom sho zbilshuvalo koeficiyent vidbivannya do 0 9 ale riznij koeficiyent teplovogo rozshirennya sribla i kvarcu prizvodiv do deformaciyi prizm pri nagrivanni v misyachnij den i yak naslidok do pogirshennya vidguku Aktivna plosha KV stanovila 640 sm Robochij diapazon stanoviv 10 gradusiv vid normali Amerikanski kutnikovi vidbivachi dostavleni na Misyac buli skladeni z prizm diametrom 3 8 sm i mali rozbizhnist vidbitogo puchka priblizno 8 6 dlya 694 3 nm Grani trippel prizm ne buli pokriti metalom sho zmenshuvalo termichni deformaciyi ale pogirshuvalo koeficiyent vidbittya KV do 0 27 Aktivna plosha KV Apollon 11 i Apollon 14 stanovila 0 1134 m 100 trippel prizm Apollon 15 0 34 m 300 trippel prizm Trippel prizmi buli gliboko vtopleni u svoyih individualnih gnizdah sho dodatkovo pogirshuvalo yih vidimist pri vidhilenni vid normali i prizvodilo do znizhennya vidguku na 5 pri vidhilenni na kozhen gradus vid normali Rozbizhnist vidbitogo puchka zalezhit vid tochnosti vigotovlennya prizm kutnikovogo vidbivacha i yih aperturi DR yaka obumovlyuye difrakcijnu rozbizhnist 8 1 22l DR Rozrahunok za ciyeyu formuloyu daye desho menshu velichinu rozhodzhennya vidbitogo promenya nizh navedeni v stattyah znachennya Inodi v stattyah z lokaciyi vikoristovuyut ponyattya efektivnoyi ploshi rozsiyuvannya EPR Vona maye rozmirnist u m ale ne oznachaye dijsnu ploshu Cya harakteristika vklyuchaye v sebe ne tilki geometrichnu ploshu vidbivacha ale j koeficiyent vidbivannya rozbizhnist vidbitogo puchka tosho Efektivna plosha rozsiyuvannya zalezhit ne tilki vid harakteristik samogo vidbivacha ale j vid kuta padinnya vidhilennya vektora padayuchogo na vidbivach puchka vid normali a takozh dovzhini hvili yaka vplivaye na difrakcijne rozshirennya vidbitogo puchka Dlya kutnikovogo vidbivacha isnuye granichnij kut padinnya Pri vidhilenni promenya vid normali ponad granichnij kut vidbivach ne mozhe funkciyuvati Dlya porozhnogo kuba granichnij kut stanovit priblizno 30 dlya kvarcovoyi prizmi granichnij kut stanovit priblizno 45 Osnovni stanciyi sho zdijsnyuyut lazernu lokaciyuJPL NASA Kaliforniya SShA en Tehas SShA ru Nicca Franciya Observatoriya Galikala Gavajski ostrovi SShA na danij moment koli ne pracyuye en Nyu Meksiko SShA Matera Laser Ranging Observatory MLRO Matera Italiya Filial OCA Pivdenna Afrika vikoristovuye poperednij prilad stanciyi OCA Posilannya ta dzherelaLunar Laser Ranging JPL NASA Radio Astronomy Project Luna See Basov N G Kokurin Yu L Lazernaya lokaciya Luny Nauka i chelovechestvo M Znanie 1986 S 262 277 Dzh Foller Dzh Uampler 1971 Lunnyj lazernyj otrazhatel Uspehi fizicheskih nauk 103 1 139 154 J M Torre M Furia J F Mangin E Samain Meo Improvements for lunokhod1 trakhing James G Williams and Jean O Dickey Lunar Geophysics Geodesy and Dynamics 13th International Workshop on Laser Ranging October 7 11 2002 Washington D C